На главную

Статья по теме: Прочности различных

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Представляет интерес сопоставление значений электрической прочности различных полимеров при низких температурах. Как видно из рис. 68, полярные полимеры в этой области имеют более высокую электрическую прочность (11 • Ю8—15-Ю8 В/м), чем неполярные (5-Ю8 — 8-Ю8 В/м). Наивысшие значения <§?„„ получены для поливинилового спирта, имеющего полярную группу (—ОН) в боковой цепи. В области низких температур, как указано в работе [112], наблюдается корреляция между энергией когезии полимеров Ек и электрической прочностью (рис.70), что в определенной степени аналогично корреляции между <5?Пр и энергией решетки кристаллов галогенидов щелочных металлов [13, с. 91].[5, С.132]

Прочность ПП-пленок под растягивающими нагрузками и под действием УФ-излучения является очень важной эксплуатационной характеристикой. В этой главе представлен обзор строения, синтеза, переработки и применений ПП-пленок. Рассмотрены механизмы УФ-деструкции и ее влияние на прочностные свойства ПП-пленок. Описаны функции различных добавок в таких пленках, и приведены результаты научных разработок, основанные на детальных исследованиях прочности различных групп ПП с добавками УФ-стабилизаторов, антиоксидантов и окрашивающих пигментов (например, карбоната кальция). В этих модельных исследованиях типичные образцы ПП-пленок, отобранные на различных технологических этапах производства, испытывались в целях установления влияния композиции и условий их переработки на прочность пленок. Выявлялись микроструктурные особенности пленок и устанавливалась корреляция с их прочностью. Было обнаружено, что отсутствие надлежащих УФ-стабилизаторов и антиоксидантов существенно снижает прочность ПП-пленок. Деструкти-рованные У Ф-излучением текстильные материалы, сделанные из вытянутых ПП-пленок, полностью теряют свою способность нести нагрузку и имеют сильно[8, С.78]

Главными продуктами термической деструкции полиэтилентерефталата при 280—320° являются двуокись и окись углерода,ацетальдегид.терефтале-вая кислота и неидентифицированное соединение, несомненно являющееся осколком цепи, имеющим размер, близкий к мономеру или димеру [48]. Считают, что реакция протекает только по закону случая и что при каждом разрыве цепи образуется одна кислотная группа. До сих пор не было предложено никакого механизма, объясняющего образование всех этих продуктов; одни исследователи считают этот процесс цепным радикальным, другие — молекулярным. То, что скорость процесса разрыва цепей увеличивается в присутствии кислорода, говорит в пользу радикального механизма. Для подтверждения предположения о каталитическом действии кислорода необходимы убедительные данные о том, что его добавка не влияет на характер реакции и на образующиеся в ходе процесса продукты. Нельзя сделать никаких предположений о возможных местах первичных разрывов на радикалы, так как прочности различных связей в макромолекулах могут значительно отличаться от обычных вследствие возможного сопряжения между бензольными кольцами и эфирными группировками. Маршалл и Тодд [48] предположили, однако, что если в системе образуются радикалы, то в результате передачи цепи должны появляться радикалы строения[7, С.118]

Измененне прочности различных резин при повышении температуры[1, С.88]

В табл. 1 приведены примерные данные по теоретической и технической (измеренной) прочности различных материалов.[3, С.15]

Экспериментальную проверку различных критериев длительной прочности для плоского напряженного состояния на трубах из фторопласта-4 (кратковременные испытания — • не более 30 мин) и полиэтилена высокой плотности (длительные испытания — до 2450 ч) осуществили Гольдман и Гринман [70].[4, С.230]

поверхности, составляет в этом случае всего несколько процентов от общей энергии разрушения. Другие исследования подтвердили наличие существенной деформации в зоне разрыва при разрушении полимерных материалов [227—230]. Итак, соотношение скоростей процессов релаксации и деформации определяет характер скоростной зависимости прочности различных твердых тел.[6, С.190]

прочности различных твердых тел............. 42[3, С.3]

§ 10. Теоретические представления о временной зависимости прочности различных твердых тел[3, С.42]

где TIjs, Tlihmn и т. д. — соответственно тензоры поверхности прочности и компоненты тензоров" прочности различных валентностей^[4, С.230]

Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
3. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
4. Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров, 1978, 312 с.
5. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
6. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
7. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
8. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.

На главную